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音像从LTE到5G移动通信系统 技术原理及其LabVIEW实现李晓辉 等
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章 移动通信技术概述1.1 移动通信发展历程1.2 演进分组系统概述1.2.1 网络结构演进1.2.2 LTE技术指标1.. LTE关键技术1.2.4 LTE-Advanced1.3 第五代移动通信技术1.3.1 5G总体愿景1.3.2 5G的应用场景和技术需求1.3.3 5G的标准化进展1.3.4 5G新空口1.4 基于USRP的移动通信技术研发1.5 本书内容安排第2章 LTE网络体系架构2.1 网络体系架构2.1.1 基本概念2.1.2 EPS体系架构2.1.3 EPS的特点2.2 网络接口2.2.1 S1接口2.2.2 S1的灵活组网2.. X2接口. 用户平面和控制平面..1 用户平面结构..2 控制平面结构2.4 无线接口协议2.4.1 协议的分层结构2.4.2 无线信道2.4.3 物理层2.4.4 MAC2.4.5 RLC2.4.6 RRC2.4.7 PDCP2.4.8 NAS协议2.5 本章小结第3章 LTE关键技术3.1 OFDM技术3.1.1 OFDM基本原理3.1.2 OFDM的IFFT实现3.1.3 OFDM系统的抗多径原理3.1.4 OFDM系统中的信道估计技术3.2 MIMO技术3.2.1 空时分组码3.2.2 MIMO空间复用技术3.. MIMO预编码技术3.2.4 虚拟MIMO3.3 自适应编码调制3.4 HAR3.5 本章小结第4章 LTE技术规范4.1 工作频带及带宽4.1.1 LTE频带划分4.1.2 LTE带宽分配4.2 帧结构和资源块4.2.1 帧结构4.2.2 资源块及其映4.3 上行传输过程4.3.1 上行信道编码4.3.2 PUSCH传输过程4.3.3 PUCCH传输过程4.3.4 上行参考信号4.3.5 SC-FDMA生成4.3.6 上行调度与链路自适应4.3.7 随机接入过程4.4 下行传输过程4.4.1 物理下行传输一般过程4.4.2 PDSCH传输过程4.4.3 PDCCH传输过程4.4.4 PCFICH及PHICH传输过程4.4.5 下行参考信号4.4.6 OFDM信号产生4.4.7 下行资源调度及链路自适应4.4.8 限制小区间干扰的方法4.5 eMBMS4.6 本章小结第5章 LTE-A技术5.1 LTE中的载波聚合技术5.1.1 载波聚合技术的引入5.1.2 载波聚合的分类5.1.3 载波聚合实现方式5.1.4 控制信道设计5.1.5 载波聚合的聚合方式5.1.6 载波聚合中的随机接入过程5.1.7 载波聚合中的资源管理5.2 LTE-A中的中继技术5.2.1 中继的原理及特点5.2.2 中继分类5.. GPP中继系统框架5.2.4 中继双工方式5.3 LTE-A中的多点协作技术5.3.1 多点协作基本概念5.3.2 多点协作分类5.3.3 多点协作传输方案5.4 本章小结第6章 5G移动通信网络架构6.1 5G应用场景及技术指标6.1.1 5G应用场景6.1.2 基于服务的网络架构6.1.3 关键能指标6.1.4 5G的频谱规划6.2 SDN和NFV6.2.1 采用SDN和NFV技术的原因6.2.2 SDN技术及其在5G的应用6.. NFV编排和功能分拆6.2.4 5G网络的部署6.2.5 LTE与5G新空口的协作6.3 网络架构标准进展及选项6.3.1 NSA与SA6.3.2 网络架构及选项6.3.3 5G架构演进方案6.4 网络切片6.5 本章小结第7章 5G物理层技术规范7.1 5G NR物理层规范概述7.2 帧结构和物理资源7.2.1 参数集7.2.2 帧结构7.. 物理资源7.3 整体架构和信号生成7.3.1 调制映7.3.2 序列生成7.3.3 OFDM基带信号生成7.3.4 调制和上变频7.4 信道编码及在5G中的应用7.4.1 不同信道编码方式7.4.2 LDPC码及其应用7.4.3 极化码及其应用7.5 本章小结第8章 5G无线传输新技术8.1 5G无线传输新技术概述8.2 大规模MIMO技术8.2.1 大规模MIMO概述8.2.2 大规模MIMO关键技术8.. 大规模MIMO的预编码技术8.3 毫米波无线通信技术8.3.1 毫米波通信概述8.3.2 单用户混合波束成形8.3.3 多用户混合波束成形8.4 GFDM原理及能分析8.4.1 GFDM与OFDM的比较8.4.2 GFDM基本原理8.4.3 脉冲成形滤波器及能8.4.4 编码GFDM8.5 同时同频全双工技术8.5.1 灵活双工概述8.5.2 全双工系统干扰分析8.5.3 全双工系统中的自干扰消除技术8.6 本章小结第9章 软件无线电平台简介9.1 什么是软件无线电9.1.1 软件无线电的定义和特点9.1.2 软件无线电的发展历程9.1.3 软件无线电基本架构9.1.4 NI软件无线电基本架构9.2 LabVIEW Communications简介9.2.1 什么是LabVIEW Communications9.2.2 LabVIEW Communications的功特点9.3 NI USRP-RIO简介9.3.1 什么是NI USRP-RIO9.3.2 NI USRP-RIO的功特点9.4 构建软件无线电平台9.5 本章小结0章 LabVIEW Communications编程基础10.1 LabVIEW Communications导航10.1.1 LabVIEW Editor简介10.1.2 LabVIEW Communications中的FPGA设计流程10.2 LabVIEW Communications编程基础10.2.1 VI的组成10.2.2 VI的前面板10.. VI的程序框图10.2.4 基于文本的设计语言支持10.2.5 程序结构10.2.6 VI的调试10.3 本章小结1章 快速构建实时无线系统实例11.1 从LabVIEW Communications开始11.1.1 MathScript节点:简单的正弦波11.1.2 使用捕捉到的数据11.2 实现一个FM收音机11.3 算法设计和测试11.3.1 使用多速率图标创建一个OFDM调制器11.3.2 显示和配置采样11.3.3 使用图表探针11.3.4 测试OFDM算法11.4 定点转换11.4.1 复制层次结构11.4.2 分析复制的层次结构11.4.3 将数据类型转换为定点数据11.4.4 微调定点设计11.5 将应用程序部署到FPGA上11.5.1 NI USRP数据流项目范例11.5.2 利用SystemDesigner创建一个新的FIFO11.5.3 修改Streaming Xcvr FPGA程序11.5.4 编译FPGA生成规范11.6 本章小结2章 LTE数据链路的软件无线电实现12.1 LTE数据链路的软件无线电实现概要设计12.1.1 LTE数据链路中需实的关键特12.1.2 如何完成LTE数据链路的软件无线电实现12.2 FPGA实现概述12.2.1 下行链路发机(基站发送)12.2.2 上行链路发机(用户发送)12.. 上行链路接收机(基站接收)12.2.4 FPGA时钟考虑1. 上位机实现概述1..1 上位机初始化1..2 配置RX/TX基带和RF1.. 同步和自动增益控制(AGC)1..4 更新图表和指标1..5 计算吞吐量和误块率1.. DL和UL的子帧配置参数1.. 接收UDP数据/生成反馈1.. 发送UDP数据/接收反馈1.. 多个eNodeB场景的定时调整1..10 DL和eNodeB时序调整1..11 UE定时调整12.4 基于LTE数据链路应用程序框架构建软件无线电应用12.5 本章小结3章 MIMO数据链路的软件无线电实现13.1 MIMO数据链路的软件无线电实现概要设计13.1.1 MIMO数据链路中需实的关键特13.1.2 如何完成MIMO数据链路的软件无线电实现13.2 大规模MIMO基站实现概述13.2.1 基站端定时和同步13.2.2 大规模MIMO基站软件架构图13.3 大规模MIMO用户端实现概述13.4 大规模MIMO应用案例13.5 基于MIMO数据链路应用程序框架构建软件无线电应用13.6 本章小结4章 移动通信新技术的软件无线电实现14.1 5G NR毫米波原型系统14.1.1 NI毫米波收发系统框架介绍14.1.2 NI毫米波收发原型系统介绍14.1.3 5G NR毫米波系统运行结果14.1.4 NI毫米波系统扩展应用14.2 新型物理层研究14.2.1 基于GFDM的物理层系统框架介绍14.2.2 GFDM原型系统介绍14.. GFDM原型系统运行结果14.3 5G网络层和物理层联合研究14.3.1 5G网络层与物理层联合研究系统框架介绍14.3.2 5G网络层和物理层联合原型系统介绍14.3.3 5G网络层和物理层联合原型系统运行结果14.4 本章小结缩略词表参考文献
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